电力系统稳定器(PSS)及其在三峡机组的应用14627.pdf
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1、1/6 电力系统稳定器(PSS)及其在三峡机组的应用 彭炜东,薛福文(三峡水力发电厂,XXXX 市,443113)摘要:介绍了电力系统稳定器的基本原理及设计方法,针对全国联网对三峡机组 PSS 要求,比较了不同类型的电力系统稳定器在三峡机组上的使用情况及存在的问题,最终确定了一种适合的三峡机组的模型。关键词:电力系统稳定器;阻尼;低频振荡;反调 作者简介:彭炜东(1968),硕士,男,高级工程师,长期从事励磁系统的检修和维护工作,现从事水电厂二次设备的管理工作。作者照片:彭炜东(左三)、邵显钧(左一)、王思南(左二)、陈小明(右三)、曾涛(右二)、王波(右一)在中国电机工程学会大电机专委会励磁
2、分专业委员会(XXXX 会议)上合影。1.前言 随着电力系统的发展,电网的规模不断扩大,大电网存在的问题也逐步显现出来,美国、英国、意大利等国都相继发生过大规模的停电事故,各国专家对大电网存在的问题也越来越关注,其中大电网的稳定性问题一直是专家们关注的焦点。低频振荡是影响电网稳定性的一个重要因素,对低频振荡的抑制早在 70 年代就有了比较成熟的方法,其中最典型的就是采用电力系统稳定器(PSS)。2.PSS 的基本原理 电力系统产生低频振荡的原因很多,其中主要原因是电网构架薄弱,各区域电网之间的阻尼较小,当系统受到扰动时,会出现功率的振荡,弱阻尼系统不能依靠自身的阻尼来平息振荡,从而使得振荡得到
3、进一步的放大。因此,要防止低频振荡,就要增加系统的正阻尼,减小负阻尼。有很多方法都可以达到这个目的,如改善电网结构、改变运行方式、减小联络线的输送功率、调整励磁调节器的相关参数等,但最为有效且经济的方法是采用电力系统稳定器(PSS)。发电机的励磁控制系统是一个由多个惯性环节组成的反馈控制系统。从励磁调节器的信号测量到发电机转子绕组,每一个环节都具有惯性,其中主要的惯性是发电机转子绕组。因此,总体来看,2/6 励磁系统是一个滞后环节。正是由于这种滞后性,使得在系统低频振荡时,励磁电流的变化滞后于转子角的变化,加剧了转子角的摆动,也就是提供了负的阻尼。PSS 的任务就是抵消这种负的阻尼,同时还要提
4、供正的阻尼。为了便于说明 PSS 是如何提供正的阻尼的,建立一个平面坐标系,在平面上,和转子速度变化同相的力矩是正阻尼力矩,反相的是负阻尼力矩,和角度变化同相的力矩是正同步力矩,反相的为负同步力矩。在电力系统中并联运行的同步发电机,它稳定运行的必要条件是具有正的阻尼力矩系数和正的同步力矩系数。当阻尼力矩系数为负时,将会因出现自发增幅振荡而最终失去稳定,而当同步力矩系数为负时,发电机将出现爬行失步。功率增量 P 为机械功率 Pm 与电功率 Pe 之差,功率增量产生转子加速度,转子速度滞后于加速度 90 度,而转子角度又滞后于转子速度 90 度。在低频振荡中,电压的变化与有功的变化基本是反向的,即
5、 U 与 P 反向。由此可以确定各变量在平面的方向如图一所示。当电力系统中发生功率扰动时,机组的转子角 要发生变化,但是由于励磁调节器是采用按电压偏差信号-U 进行调节的,经过励磁系统这个滞后环节后,其所产生的电磁力矩 T1 滞后于 一个角度1,从图中可以看出,T1 在轴上的分量是负值,即其提供负的阻尼。为了消除这种负阻尼,需要提供一个附加控制信号,这个信号就是 PSS 信号。以取功率增量作为输入信号的 PSS 为例来说明其作用原理。功率增量 P 与 反向,从图中可以看出,要使机组稳定运行并使最后合成的电磁转矩 T在轴上的分量为正值,即提供正的阻尼,则由 PSS 调节信号产生的电磁力矩 T2
6、必须落在第象限,因此,必须对 PSS 的输入信号 P 提供一个相位滞后。图中2 为 PSS 环节本身对特定频率的输入信号产生的相位移,是一个滞后角度,3 是励磁系统对 PSS 调节信号 PSS 产生的相位滞后角度。从图中可知,只要适当调整 PSS 输出信号的相位及放大倍数,就可以使最后的合成电磁力矩提供正的阻尼力矩及正的同步力矩。图一:在平面的 PSS 原理示意图 从本质上讲,引入 PSS 是为了补偿励磁调节器对机电振荡产生的负阻尼,以提高系统的动态稳定性。因此,在原理上,PSS 的输入信号可以是与电功率有关联的任何量,包括、Pe、P、f 等。但不同的输入信号其处理方法及相应存在的问题是不同的
7、。测轴转速的 PSS 原理上是用为输入信号,它在使用中的问题是发电机轴上通常都有轴系扭转,使得信号的测量和处理比较复杂;以过剩功率P 为输入信号的 PSS 效果可以与测轴转速的 PSS 相当,它的缺点是机械功率的测量、Pe、-U P=Pm-Pe T1 PSS T2 T 2 3 1 3/6 与模拟都较复杂,一般情况下输入信号上止一个;测电功率 Pe 的 PSS 实际上是在测过剩功率的情况下假定机械功率不变而得到的,在使用上效果也不错,只是在原动机功率变化时会出现反调现象,一般采用的方法是在调原动机功率时将测电功率的 PSS 闭锁;测机端电压频率f 的 PSS 克服了测轴转速 PSS 信号处理上的
8、困难,但由于发电机电抗的影响,f 与频差不完全一致,因而效果上稍差。标准的 PSS 模型一般由如图所示的几个环节组成,这也是被 IEEE 及 IEC 推荐的标准模型。图二:标准 PSS 结构框图 信号采集环节对输入的信号进行变换处理,是一个惯性环节,会产生一定的时延。一般来说,希望由该环节产生的延时越小越好,但同时需要将输入信号中的白噪声抑制在一定的 X 围内,因此其值也不可太小。可根据现场情况进行调整。高频滤波环节是用于抑制发电机有关振荡的,经过信号采集环节变换后的主信号的频率都不大于 3Hz。所以在由 PSS 所构成的闭环回路中,称频率大于 3Hz 的信号为高频信号。这种高频信号会有信号采
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